Tämän päivän yhteiskunnan kehitys ei tule toimeen ilman sähköä. Fossiilisten polttoaineiden käytön vähenemisen myötä sähkö ja siihen liittyvät sovellukset ovat herättäneet ihmisten huomion ja syvyyden. Yhteiskunta, jossa ihmiset elävät, on täynnä kaikenkokoisia koneita ja laitteita, mikä tekee ihmisten elämästä ja työstä tehokasta ja yksinkertaista.
Koneiden ja laitteiden toiminta vaatii paljon sähköenergiaa, ja kun virta kulkee vastusten läpi, syntyy lämpöä. Tämä on yleinen lause luonnossa. On normaalia, että koneet ja laitteet tuottavat lämpöä käytön aikana, mutta voimakas kuumeneminen voi vahingoittaa koneen osia, mikä voi johtaa koneen törmäyksiin tai turvallisuusriskeihin.
Lämmönjohtavia materiaaleja käytetään laajalti lämpörajapintamateriaaleina markkinoilla. Ne toimivat lämmönsiirtoväliaineena lämmönlähteen ja jäähdytyselementin välillä parantaen lämmönjohtavuuden tehokkuutta. Suoralla kosketuksella lämmönlähteen ja jäähdytyselementin välillä on alhainen lämmönpoistovaikutus, ja niiden välillä on paljon suuria ja pieniä rakoja. Raoissa on suuri määrä ilmaa, joka johtaa huonosti lämpöä, mikä johtaa alhaiseen lämmönsiirtotehokkuuteen. Siksi on käytettävä lämpöä johtavia materiaaleja koskettimien välisten rakojen täyttämiseen. Lämmönlähde ja jäähdytyselementti voivat olla läheisessä kosketuksessa, mikä parantaa lämmönjohtavuuden tehokkuutta.
Lämpöä johtava silikonikalvo on perinteinen lämpöä johtava materiaali ja yksi tärkeimmistä tällä hetkellä käytetyistä lämpöä johtavista materiaaleista. Sitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Lämpöä johtava silikonikalvo on pehmeä ja joustava lämpöä johtava materiaali, joka voidaan räätälöidä ja stanssata ihmisten tarpeiden mukaan. Lämmönjohtavalla silikonikalvolla on kuitenkin kiinteät fysikaaliset ominaisuudet, ja pieniä aukkoja tai tyhjiä paikkoja on vaikea täyttää tehokkaasti, kun sitä käytetään epäsäännöllisissä tasoissa. Siksi tarvitaan muita tehokkaampia lämpöä johtavia materiaaleja, jotka sopivat epäsäännöllisille tasoille tai pienemmillä toleransseilla.
Lämmönjohtava geeli on eräänlainen geeli, joka on valmistettu silikonihartsista matriisina, lämpöä johtavana täyteaineena ja sidemateriaalina, jota lisätään tietyssä suhteessa ja käsitellään erityisellä prosessilla. Teollisuudessa se tunnetaan myös lämpöä johtavana silikonimutana tai lämpöä johtavana mudana. Sillä on korkea lämmönjohtavuus, alhainen lämmönkestävyys ja hyvä tiksotropia, mikä tekee siitä ihanteellisen materiaalin sovelluksiin, joissa on suuria rakotoleransseja. Se täytetään jäähdytettävien elektronisten komponenttien ja jäähdytyselementtien/kuorien väliin, jolloin ne ovat läheisessä kosketuksessa, pienentää lämpövastusta ja laskee nopeasti ja tehokkaasti elektronisten komponenttien lämpötilaa, mikä pidentää niiden käyttöikää ja parantaa niiden luotettavuutta.
Ottaen huomioon ongelman, että lämpöä johtavan silikageelilevyn on vaikea täyttää pieniä onteloita tai onteloita epäsäännöllisessä tasossa, mikä johtaa lämmönlähteen ja patterin välisen kosketuslämpöresistanssin kasvuun, mikä vaikuttaa yleinen lämmöntuottotehokkuus, lämpöä johtava geeli voi tehokkaasti mukautua erilaisiin epäsäännöllisiin tasoihin nestemäisten ominaisuuksiensa vuoksi. Matalan paineen olosuhteissa se voi täyttää tason reiät, poistaa ilman liitännästä, vähentää tehokkaasti kosketuksen lämpövastusta ja parantaa yleistä lämmönpoistotehokkuutta.
